Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

The effect of glycidyl azide polymer on the stability and explosive properties of different interesting nitramines
Autoři: Hussein Ahmed Khaled Mohamed | Elbeih Ahmed Ikhlas Mohamed | Zeman Svatopluk
Rok: 2018
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: RSC Advances
Strana od-do: 17272-17278
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Vliv glycidylazidového polymeru na stabilitu a výbušinářské vlastnosti různých zajímavých nitraminů Příprava nglycidylazidového polymeru (GAP) a je diskutován jejho vliv na stabilitu a výbušné vlastnosti jím pojené výbušin (PBXs) na základě několika cyklických nitramines, jmenovitě beta-1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetrazocanue (beta-HMX), 1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazinane (RDX), epsilon-2, 4, 6, 8, 10, 12-hexanitro-2, 4, 6, 8, 10, 12-hexaazaisowurtzitanu (epsilon-CL-20) a cis-1, 3, 4, 6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d] imidazolu (BCHMX). Byly stanoveny pádová a třecí citlivosti, spalná tepla a detonační rychlosti zkoumaných vzorků. Parametry detonace byly získány také pomocí EXPLO 5 termodynamického kódu. Kompatibilita mezi energetickou polymerální matricí a zkoumanými nitraminy byla ověřena vakuovým stabilitním testem. Vztah mezi výkonem a citlivost byl studována ve porovnání s literárními údaji s HTPB kompozicemi. Výsledky ukázaly, že matrice GAP zvýšila rychlost detonace odpovídajících PBXs o více než 500 m/s a výbuchové teplo téměř 1.13–1.16-krát ve srovnání s PBXs na pojených HTPB pro každou jednotlivou trhavinu. Kompatibilita BCHMX s GAP matricí se zdá být lepší než je tomu u CL-20/Gap. BCHMX; GAP; nitraminy; citlivost; detonační charakteristiky
eng The effect of glycidyl azide polymer on the stability and explosive properties of different interesting nitramines Preparation of glycidyl azide polymer (GAP) and its influence on the stability and explosive properties of polymer bonded explosives (PBXs) based on several cyclic nitramines, namely b-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocane (b-HMX), 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane (RDX), 3-2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12- hexaazaisowurtzitane (3-CL-20) and cis-1,3,4,6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazole (BCHMX) are discussed. Impact and friction sensitivity were determined. Combustion heat and detonation velocity of the studied samples were measured. The detonation parameters were obtained by the EXPLO 5 thermodynamic code. The compatibility between the energetic polymeric matrix and the studied nitramines was discussed following a vacuum stability test. The relationship between performance and sensitivity was studied in comparison with literature HTPB compositions. The results showed that the GAP matrix increased both the detonation velocities of its PBXs by more than 500 m s1 and the heat of explosion by nearly 1.13–1.16 times in comparison to PBXs based on HTPB for each individual explosive. The compatibility of BCHMX to the GAP matrix seems to be better than that of CL-20/GAP. BCHMX; GAP; nitramines; sensitivity; detonation characteristics